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我們周圍的物質由最小的粒子組成,每個粒子具有某些特性。質量,電荷 - 這些參數決定了各種條件下顆粒的行為。但是,在20世紀初,科學家面臨著另一個驚人的特征,這被稱為旋轉。
開設新物業
1922年,德國物理學家進行了一個實驗,成為理解顆粒本質的關鍵。他們通過異質磁場指導一堆銀原子。預計顆粒會根據其磁性特性偏離各個方向,但是實驗顯示出意外的東西:捆綁包分為兩部分。
這種現象使科學家表明原子中的電子的表現就像是微小的磁鐵。如果您以微型旋轉球的形式想象它們,則可以解釋與場相互作用的磁矩的外觀。但是,這個假設面臨著一個嚴重的問題。
古典物理的界限
如果電子真正圍繞其軸旋轉,那么為了解釋觀察到的效果,它必須比光速更快,根據相對論,這是不可能的。這使物理學家陷入了終點。旋轉的通常想法證明是無力償債的。
后來,該領域的量子理論是基本粒子物理學的現代基礎,提出了一種新的解釋。根據該模型,粒子是沒有大小的點對象。因此,它們不能以通常的詞義旋轉。
旋轉為基本財產
事實證明,自旋不是旋轉,而是類似于質量或電荷的粒子的內部量子特性。他描述了粒子在空間中改變方向時的行為。
但是,為什么在船尾蓋拉的實驗中,一堆原子分為兩個部分呢?答案在于對稱的數學。自旋與群體理論和空間旋轉的特性以及量子力學的基本定律有關。
正如空間的幾何形狀解釋了旋轉
旋轉可以表示粒子與周圍空間及其對稱性的相互作用。在量子力學中,系統的狀態由波函數描述,其行為遵守嚴格的數學規則。
深度分析表明,自旋與特殊類型的對稱性相關,該對稱性決定了粒子在空間變化時的狀態如何變化。與普通對象不同,具有特定背部的粒子的行為不尋常:例如,當轉動360°時,其量子狀態可能會改變,并且需要720°的旋轉才能返回其原始狀態!
現代科學中背部的含義
自旋在基本顆粒,量子力學甚至在我們周圍的技術的物理學中起關鍵作用。如果不了解此屬性,就無法解釋半導體,磁鐵甚至量子計算機的工作方式。
因此,自旋不僅是粒子的另一種特性,而且是自然的基本方面,與空間和宇宙定律的對稱性緊密相關。
但這只是開始!量子物理學的世界充滿了謎語,每個新理論都使我們更接近宇宙的宇宙。
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